传输线:传输线模型1,以t1时间段来说,电阻Ra1的阻值很小,电感L1也很小,电容C1也很小,电阻Rb1很大.电信号从低电平变高电平高电平,它不是整条导线上一下子就变为高电平了,而是像钱塘江大潮涨潮或波浪推进时,是有一个过程的。钱塘江大潮来后,就把江面从低水位变到高水位了,波浪是一个一个的来,就像高频信号不停的传输.信号电场也如潮水一样,它是后面的推前边的,前面的继续向前!在导线上的一个固定地点,它的电平是如潮头逐渐上升的,这个上升的波形,就是我们平常可以用示波器测量的上升沿,这个上升沿有快有慢,高速信号,需要上升沿和下降沿都要快,否则电平还没到,下一个信号电平又来了。
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线路板打样我们做电子设计,遇到高速电路时会遇到很多问题,也会有很多新名词,比如:过冲,下冲,时延,阻抗,反射等,经过我的反复思考与研究,得到一些心得,跟大家一起分享!随着信号传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求.印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、无干扰、噪音低的传输信号。
而低频信号并不等于上升沿下降沿就平缓,它也可以比较陡!低频信号如果上升沿和~下降沿比较陡的,也要当高频信号来处理!如何简单理解信号传播与信号回路问题我们可以这样来简单理解信号传播与信号回路问题,一个信号在导体里传播,它就要受到导体_上电阻的衰减,电感的阻碍,给寄生电容充电和介质漏电等。微分导线后可见,信号峰头到这里来后,由于给寄生电容充电和介质漏电,它就会沿传播路径下的参考平面有一个返回电流,然后到下一个微分点,电流又返回到个点,这个信号还未传到终点前,沿导线的传播路径的返回电流一直存在,等信号到达终点后,整个通路建立平衡后,返回路径才从信号好走的(短路径,小电阻)路径返回!
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增加线宽相当于增大电容,也就减小了特征阻抗,反之亦然!b介电常数与特征阻抗成反比.同样提高介电常数相当于增大电容!c传输线到参考平面的距离与特征阻抗成正比。增加传输线与参考平面的距离相当于减小了电容,这样也就减小了特征阻抗,反之亦然。d传输线的长度与特征阻抗没有关系。通过公式可以看出来L和C都是单位长度传输线的参数,与传输线的长度并没有关系。e线径与特征阻抗成反比!由于高频信号的趋肤效应,影响较其他因素小!
电流的速度不是电子运动速度,而是电场的速度!电场的传播速度与介质有关电信号的传播速度是与导体周围的介质介电常数有关的,电信号在真空中(指导体周围比较大的范围内都是真空)的传播速度是光速3*10^8m/s,换算为30cm/ns!在其它的介质中,它的传输速度是不一样的,如果相对介电系数是Er,则传播速度为30/Er^0!5!例如,在水中,水的相对介电系数是80,所以,传播速度约是真空中的1/9,即:30/80^0!